ES2878113T3 - Compartición de red y continuidad de llamada de voz por radio única inversa - Google Patents

Compartición de red y continuidad de llamada de voz por radio única inversa Download PDF

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Abstract

Un método para traspaso en un escenario de compartición de red, que comprende: solicitar (S7), por un elemento de red de una red (530) de acceso por radio de una red de conmutación de circuitos de origen, traspaso de llamada de continuidad de llamada de voz por radio única inversa de un equipo de usuario (UE) desde la red de conmutación de circuitos de origen a una red de conmutación de paquetes objetivo o a un asociado de itinerancia de la red de conmutación de paquetes objetivo; y determinar (S6), por el elemento de red de la red (530) de acceso por radio la red de conmutación de paquetes objetivo basándose en una identificación de red móvil pública terrestre de la red de conmutación de paquetes objetivo recibida previamente en una solicitud de traspaso de llamada de continuidad de llamada de voz por radio única (S3) para el equipo de usuario desde la red de conmutación de paquetes objetivo a la red de conmutación de circuitos de origen.

Description

DESCRIPCIÓN
Compartición de red y continuidad de llamada de voz por radio única inversa
Antecedentes:
Campo:
Ciertas redes pueden operar usando una infraestructura de conmutación de circuitos, mientras que otras redes pueden operar usando una infraestructura para la evolución a largo plazo (LTE) del proyecto asociación de la tercera generación (3GPP). Los dispositivos pueden operar a través de los límites de estas redes. Por lo tanto, tales dispositivos, así como las redes, pueden beneficiarse de la compartición de red en continuidad de llamada de voz por radio única inversa.
Ciertas redes pueden operar también usando una infraestructura de conmutación de circuitos misma con múltiples operadores. Los dispositivos pueden operar a través de los límites de las áreas cubiertas de múltiples operadores dentro de estas redes. Por lo tanto, tales dispositivos, así como las redes pueden beneficiarse de la compartición de red mientras se mantiene la continuidad de llamada de voz entre las áreas cubiertas de los operadores.
Descripción de la técnica relacionada:
En la Release 8 (Rel 8), 3GPP especifica continuidad de llamada de voz por radio única (SRVCC) desde LTE a la conmutación de circuitos (CS) de la segunda o tercera generación (2/3G). SRVCC puede hacer referencia a los procedimientos para continuidad y puede usarse como alternativa también para describir la acción del uso de tales procedimientos. En la Rel 11, 3GPp especifica SRVCC en la dirección de conmutación de paquetes (PS) de 2/3G CS a LTE, en concreto, la SRVCC inversa (rSRVCC). La compartición de red con el comportamiento para la selección de objetivo de traspaso desde LTE a CS de 2/3G se describe en la especificación técnica del 3GPP (TS) 23.251, que se incorpora en el presente documento por referencia en su totalidad. Sin embargo, el comportamiento de compartición de red para traspaso del dominio de Cs a LTE no se ha definido en 3GPP.
El comportamiento de compartición de red para traspaso del dominio de CS a otro dominio de CS se describe en 3GPP TS 23.251.
El documento US 2006/073831 A1 se refiere a la transferencia de un equipo de usuario desde una primera red a una segunda red. En el método, un equipo de usuario que se comunica con la primera red se transfiere a la segunda red que proporciona recursos a una pluralidad de operadores. Después de la iniciación de la transferencia, se selecciona un operador para el equipo de usuario entre la pluralidad de operadores. A continuación, se proporciona un controlador de la segunda red con información con respecto a la identidad del operador seleccionado, y el equipo de usuario se transfiere a la segunda red. La información con respecto a la identidad del operador seleccionado también se envía al equipo de usuario.
El documento 3GPP TS 23.251, V11.1.0 se refiere a la compartición de una red de acceso por radio por un número de redes principales. En el caso de reubicación a una red compartida, un RNC de origen determina un operador de red principal para usarse en la red objetivo basándose en la información de control de acceso de las redes compartidas disponibles, la PLMN actual en uso o información similar presente en el nodo. En la reubicación, el RNC de origen indica el operador de red principal seleccionado al nodo de red principal de origen como parte de un TAI/RAI enviado en un mensaje de reubicación requerida. El operador de red principal objetivo seleccionado debería ser el mismo que el que está en uso. Esto se consigue no cambiando la PLMN de servicio si se soporta la PLMN en uso en la célula objetivo. Si no se soporta la PLMN en uso en la célula objetivo, el RNC selecciona la PLMN objetivo basándose en (i) información preconfigurada en el RNC, o (ii) el IE de información de acceso de SNA (Área de Red Compartida) proporcionado por el SGSN.
Nokia Siemens Networks: Network Sharing scenario in rSRVCC, 3GPP Draft; S2-121507_RSRVCC Sharing, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Mobile Competence Centre; 650, Route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex; Francia, vol. SA WG2, n.° Bratislava, Eslovaquia, 20120416-20120420, 11 de abril de 2012 (11-04­ 2012).
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Evolved Packet System (EPS); 3GPP Sv interface (MME to MSC, and SGSN to MSC) for SRVCC (Release 8), 3GPP Standard; Technical Specification; 3GPP TS 29.280, vol. CT WG4 n.° V8.8.0, 17 de diciembre de 2011 (17-12-2011), páginas 1­ 14.
Sumario:
La invención se define mediante las reivindicaciones.
Breve descripción de los dibujos:
Para un entendimiento apropiado de la invención, debería hacerse referencia a los dibujos adjuntos, en los que: La Figura 1 ilustra posibles escenarios de compartición de red.
La Figura 2 ilustra la compartición de una red móvil pública terrestre de conmutación de circuitos por dos redes móviles de la evolución a largo plazo, de acuerdo con ciertas realizaciones.
La Figura 3A ilustra un flujo de señalización de acuerdo con ciertas realizaciones.
La Figura 3B ilustra un flujo de señalización de acuerdo con ciertas realizaciones.
La Figura 4 ilustra un método de acuerdo con ciertas realizaciones.
La Figura 5A ilustra un sistema de acuerdo con ciertas realizaciones.
La Figura 5B ilustra un sistema de acuerdo con ciertas realizaciones.
Descripción detallada:
La Figura 1 ilustra posibles escenarios de compartición de red. En los escenarios de compartición, el domino 110 de conmutación de circuitos (CS) puede configurarse con los modelos de compartición (lado inferior izquierdo de la Figura 1) de la red principal de operador móvil (MOCN) y el modelo de compartición (lado inferior derecho de la Figura 1) de la red principal de pasarela (GWCN). En el lado 120 de la evolución a largo plazo (LTE), la red puede configurarse de manera similar: la parte superior izquierda de la Figura 1 muestra MOCN, la parte superior derecha de la Figura 1 muestra modelos GWCN. La conexión entre el domino de LTE y CS puede ser la interfaz Sv, que se define en 3GPP. La Figura 1 ilustra más particularmente varios operadores de CN, respectivamente, el operador 111a de CN A, el operador 111b de CN B y el operador 111c de CN C. La figura también ilustra los MSC/SGSN 112a, 112b y 112c compartidos. La figura ilustra adicionalmente una red de acceso por radio (RAN) que pertenece al operador X 113. En la RAN pueden hallarse uno más controladores de red de radio (RNC) 114. Todos estos pueden hallarse en el lado 110 del dominio de CS.
En el lado 120 del dominio de conmutación de paquetes, se ilustra un elemento 121 de núcleo de paquetes evolucionado, conectado a un eNodo B (eNB) 122, que está dando servicio a una célula 123 y a un equipo 124 de usuario. Las redes 125 de operador pueden comprender específicamente elementos tales como la S-GW 126 y la MME 127.
Como se ha mencionado anteriormente, el comportamiento de compartición de red del dominio de CS a LTE no se ha definido en 3GPP. En particular, el escenario ilustrado en la Figura 2 no se trata de manera convencional.
La Figura 2 ilustra la compartición de una red móvil pública terrestre de conmutación de circuitos por dos redes móviles de la evolución a largo plazo, de acuerdo con ciertas realizaciones. Más particularmente, la Figura 2 muestra que el área de servicio puede comprender dos PLMN de LTE, la LTE-PLMN A 210 y la LTE-PLMN B 220, y ambas pueden usar la misma PLMN-CS 230 de CS para continuidad de llamada de voz por radio única (SRVCc ). Esto puede observarse como dos operadores de LTE de campo verde que se basan en el dominio de CS de terceros para SRVCC. Un diagrama de Venn ilustra la compartición en la parte superior, mientras que una vista de conexión de red se muestra en la parte inferior de la Figura 2.
Las dos redes 210 y 220 de LTE pueden comprender respectivas MME 211 y 221, respectivas E-UTRAN 212 y 222, respectivas S-GW 213 y 223, respectivas PGW 214 y 224 y respectivas IMS 215 y 225. También se ilustra en la RAN/BSS 235 de CS conectada a la PLMN-CS (MSS) 230.
En un caso, un equipo de usuario (UE) puede iniciar una sesión de voz del subsistema multimedia (IMS) del protocolo de internet (IP) con PLMN-A y SRVCc a través de PLMN-CS. La red de acceso por radio terrestre universal evolucionada (E-UTRAN) de origen puede seleccionar la "PLMN de CS objetivo" y puede enviar esta "PLMN de CS objetivo" seleccionada en un mensaje a la MSS de la PLMN-CS mediante Sv para el manejo de recursos objetivo. Cuando se devuelve la llamada, retrocediendo de CS a LTE con rSRVCC, el nodo de radio de CS, tal como, por ejemplo, una BTS o un Nodo B, puede seleccionar la PLMN de LTE objetivo basándose en una PLMN actual en uso. Esta puede aún ser la "PLMN de CS" seleccionada. Esta "PLMN de CS" puede realizar rSRVCC a cualquiera de LTE-PLMN-A o LTE-PLMN-B.
Si se selecciona una LTE-PLMN errónea, el resultado puede ser fallo de rSRVCC si, por ejemplo, el nodo de radio decidió usar LTE-PLMN-B, pero LTE-PLMN-B y LTE-PLMN-A no tenían un acuerdo de itinerancia. Esto puede ser debido a que la pasarela de servicio (S-GW) en la PLMN-B no puede establecer una conexión S5 con la pasarela de intermediario (P-GW) en PLMN-A o la MME en la PLMN-B no puede establecer una conexión de S10 con la MME en PLMN-A. Las conexiones S5 y S10 se muestran con líneas discontinuas en la Figura 2. En otras palabras, en este ejemplo, para que funcione rSRVCC, la P-GW establecida antes de rSRVCC debe ser el punto de anclaje también después de rSRVCC, y la nueva MME (B) debe poder recuperar la información de usuario de conmutación de paquetes del equipo de usuario (UE) desde la MME antigua (A).
Además, incluso si la rSRVCC puede tener éxito debido a que LTE-PLMN-A y LTE-PLMN-B tienen un acuerdo de itinerancia, el resultado puede ser que se establezca innecesariamente una S5 de itinerancia, cuando la llamada podría haberse manejado en LTE-PLMN-A directamente. Esto puede conducir también a cobros de itinerancia innecesarios debido a que está implicada una PLMN adicional.
Ciertas realizaciones proporcionan una manera mediante la cual el nodo de radio, tal como, por ejemplo, una BTS o un Nodo B, puede decidir qué PLMN usar (A o B) para la selección de la LTE objetivo. La Figura 3A ilustra un flujo de señalización de acuerdo con ciertas realizaciones.
Como se muestra en la Figura 3A, cuando la llamada puede ser en primer lugar la SRVCC desde LTE a CS en B1, puede llevarse la PLMN-ID de LTE de origen a la MSS mediante la interfaz Sv en el mensaje de solicitud de traspaso de PS a CS en B2.
En B3, si la PLMN de CS soporta rSRVCC, la MSS puede también indicar esta "PLMN-ID de LTE de origen" a la BSS/RAN objetivo. Además, en B4 y B5, puede ejecutarse el resto del procedimiento de SRVCC y el UE puede ahora ser servido por la RAT de CS. La llamada de voz puede continuar en el dominio de CS.
Si puede haber un traspaso de RAT de CS inter/intra, la BSS/RAN de origen puede reenviar la "PLMN-ID de LTE de origen" a la BSS/RAN objetivo. Esto no se muestra en la Figura 3A.
En B6, cuando la RAT de CS de servicio actual puede necesitar realizar selección rSRVCC objetivo, puede usar la "PLMN-ID de LTE de origen" como una de la entrada para la selección de LTE objetivo para garantizar que la PLMN seleccionada no dará como resultado una llamada fallida. Por lo tanto, la RAT de Cs de servicio actual puede seleccionar una célula de LTE que pertenece a una PLMN-ID de LTE de origen. Como alternativa, la RAT de CS de servicio actual puede seleccionar un asociado de itinerancia de la PLMN de LTE se origen como la siguiente opción. La lista de células vecinas para la medición de UE puede también estar basada en la "PLMN-ID de LTE de origen". En B7, la BSS/RAN de origen puede pasar la PLMN de LTE objetivo seleccionada de vuelta a la MSS para continuar el procedimiento de rSRVCC normal.
Por lo tanto, en ciertas realizaciones, la ID de PLMN de LTE de origen puede proporcionársele a la PLMN de CS y puede pasarse dentro de la PLMN de CS de origen a objetivo durante el traspaso de CS de intra/inter RAT.
Otro aspecto de ciertas realizaciones puede ser que la MSS almacene la ID de PLMN de LTE de origen para una nueva llamada de CS adicional. Esta ID de PLMN de LTE de origen almacenada puede actualizarse en el siguiente procedimiento de SRVCC desde la interfaz Sv, si se recibe.
Aunque la ilustración en la Figura 2 está usando una PLMN de CS con 2 PLMN de LTE, puede aplicarse el mismo enfoque a una red móvil pública terrestre de conmutación de circuitos compartida por múltiples operadores.
En un caso, un equipo de usuario (UE) puede iniciar una llamada de CS con PLMN-A y traspasarse a la PLMN-CS objetivo. La BTS/Nodo B de origen puede seleccionar la "PLMN de CS objetivo" y puede comprender esta "PLMN de CS objetivo" en un mensaje a la MSS de la PLMN-CS mediante señalización de BSS/RAN a m Ss normal, por ejemplo, lu-cs/A, para el manejo de recursos objetivo. Cuando se devuelve esta llamada, pasando de PLMN-CS a Pl m N-A con traspaso de CS normal, el nodo de radio de CS, tal como, por ejemplo, una BTS o Nodo B, puede seleccionar la PLMN de Cs objetivo basándose en una PLMN actual en uso. Esta puede ser aún la PLMN-A seleccionada u otra PLMN-x. Si se selecciona una PLMN-x incorrecta, el resultado puede ser que se configure un segmento de itinerancia adicional entre PLMN-A y PLMN-x, lo que puede conducir a cambios de itinerancia innecesarios puesto que se ve implicada una PLMN adicional.
La Figura 3B ilustra un flujo de señalización de acuerdo con ciertas realizaciones.
Como se muestra en la Figura 3B, cuando la llamada está realizando en primer lugar traspaso de CS en C1, la PLMN A de CS de origen puede llevarse a MSS mediante señalización de BSS/RAN-MSS normal.
En C2 y C3, la MSS de anclaje puede indicar esta "PLMN A de CS de origen" a la BSS/RAN objetivo mediante el MSC objetivo. Además, en C4 y C5, puede ejecutarse el resto del procedimiento de traspaso de CS y el UE puede ahora ser servido por la RAT de CS objetivo. La llamada de voz puede continuar en el dominio de CS.
Si hay un traspaso de las inter/intra RAT de CS, la BSS/RAN objetivo puede reenviar la "PLMN A de CS de origen" a la BSS/RAN objetivo. Esto no se muestra en la Figura 3B.
En C6, cuando la RAT de CS de servicio actual puede realizar selección de objetivo de traspaso de CS, y puede usar la "PLMN-A de origen" como una de las entradas para la selección de CS objetivo, para garantizar que la PLMN seleccionada dará como resultado de una manera optimizada, evitando de esta manera, por ejemplo, cualquier configuración de segmento de itinerancia adicional. Por lo tanto, la RAT de CS de servicio actual puede seleccionar una célula de CS objetivo que pertenece a una PLMN A de CS de origen. Como alternativa, la RAT de CS de servicio actual puede seleccionar un asociado de itinerancia de la PLMN de LTE de origen como la siguiente opción. La lista de células vecinas para la medición del UE puede también estar basada en la "PLMN A de CS de origen".
En C7, la BSS/RAN de origen puede pasar la PLMN de CS objetivo seleccionada de vuelta a la MSS de anclaje para continuar el procedimiento de HO de CS normal.
Por lo tanto, en ciertas realizaciones, puede proporcionarse el ID de PLMN de CS de origen a la PLMN de CS objetivo y puede pasarse dentro de la PLMN de CS objetivo desde el origen al objetivo durante traspaso de intra/inter rAt de CS.
La Figura 4 ilustra un método de acuerdo con ciertas realizaciones. Como se muestra en la Figura 4, un método puede comprender, en 410, solicitar el traspaso de un equipo de usuario desde una red de origen a una red objetivo. El método puede comprender también, en 415, proporcionar una identificación de red que corresponde a la red de origen mientras se solicita el traspaso.
La red de origen puede ser una red de conmutación de paquetes o de conmutación de circuitos y la red objetivo puede ser una red de conmutación de circuitos. La identificación de red puede comprender una identificación de una red móvil pública terrestre actual en uso (por ejemplo, la red móvil pública terrestre usada cuando se establece en primer lugar la llamada o la sesión) o un identificador de red móvil pública terrestre de origen. La solicitud de traspaso puede ser una solicitud de traspaso de conmutación de paquetes a conmutación de circuitos o de conmutación de circuitos a conmutación de circuitos que comprende la identificación de red. Además, la solicitud de traspaso puede ser una solicitud de continuidad de llamada de voz por radio única desde una red de conmutación de paquetes a una red de conmutación de circuitos. La solicitud del traspaso puede realizarse, por ejemplo, por una entidad de gestión de movilidad o nodo de soporte de servicio de radio de paquetes general de servicio o un centro de conmutación móvil y la identificación puede proporcionarse, por ejemplo, a un centro de conmutación móvil.
Como alternativa, la red de origen puede ser una red de conmutación de circuitos y la red objetivo puede ser una red de conmutación de circuitos. Además, la identificación de red puede comprender una identificación de una red móvil pública terrestre de conmutación de circuitos usada (por ejemplo, una identificación de una red móvil pública terrestre de conmutación de circuitos usada cuando se establece en primer lugar la llamada o se usa después de un traspaso de conmutación de paquetes a conmutación de paquetes), o un identificador de red móvil pública terrestre de conmutación de circuitos de origen. La solicitud de traspaso puede ser una solicitud de traspaso de conmutación de circuitos que comprende la identificación de red. Adicionalmente, la solicitud de traspaso puede ser una solicitud de traspaso de conmutación de circuitos desde una tecnología de acceso por radio de conmutación de circuitos a otra tecnología de acceso por radio de conmutación de circuitos o desde una red de conmutación de circuitos a otra red de conmutación de circuitos. Adicionalmente, el traspaso puede solicitarse por la red de origen y la identificación puede proporcionarse a la red objetivo.
El método puede comprender también, en 420, recibir una solicitud de traspaso a un equipo de usuario desde una red de origen a una red objetivo, y, en 425, pasar esa solicitud con una identificación de red. Pasar la solicitud puede comprender solicitar el traspaso de un equipo de usuario desde una red de origen a una red objetivo y reenviar una identificación de red previamente recibida en la red de origen a la red objetivo.
La red de origen puede ser una red de conmutación de circuitos y la red objetivo puede ser una red de conmutación de circuitos. La identificación de red puede ser, por ejemplo, una identificación de red móvil pública terrestre de origen desde una red de conmutación de paquetes, que puede haberse recibido con una solicitud de traspaso de conmutación de paquetes a conmutación de circuitos anterior y puede ser una identificación de red de la red de conmutación de paquetes de origen anterior o un identificador de red de la red de conmutación de paquetes de origen anterior. La solicitud de traspaso puede ser una solicitud de traspaso de tecnologías de inter acceso de radio o una solicitud de traspaso de tecnología de intra acceso de radio. Además, la solicitud de traspaso puede comprender el identificador de red.
Como alternativa, la solicitud de traspaso puede transmitirse desde un controlador de estación base de origen o controlador de red de radio de origen a un controlador de estación base objetivo o un controlador de red de radio objetivo. La red de origen puede ser una red de conmutación de circuitos y la red objetivo puede ser una red de conmutación de circuitos. La identificación de red puede ser una identificación de red móvil pública terrestre de origen desde una red de conmutación de circuitos, que puede haberse recibido con una solicitud de traspaso de conmutación de circuitos a conmutación de circuitos anterior y puede ser una identificación de red de la red de conmutación de circuitos de origen anterior o un identificador de red de la red de conmutación de circuitos de origen anterior.
El método puede comprender también, en 430, recibir una solicitud de traspaso del equipo de usuario desde una red de origen a una red objetivo. Esta recepción puede comprender registrar un identificador de red comprendido con la solicitud. El método puede comprender adicionalmente, en 431, solicitar el traspaso de un equipo de usuario desde una red de origen a una red objetivo, por ejemplo, en una dirección inversa al traspaso anteriormente mencionado. El método puede comprender también, en 433, determinar la red objetivo basándose en una identificación de red previamente recibida.
La red de origen puede ser una red de conmutación de circuitos y la red objetivo puede ser una red de conmutación de paquetes. La identificación de red puede ser una identificación de red móvil pública terrestre de origen desde la red de conmutación de paquetes (por ejemplo, recibida desde la red de conmutación de paquetes), o un identificador de red móvil pública terrestre objetivo. La solicitud de traspaso puede ser una solicitud de traspaso de conmutación de circuitos a conmutación de paquetes que comprende la identificación de red. Por ejemplo, el traspaso puede ser un traspaso de continuidad de llamada de voz por radio único inverso. Además, la solicitud de traspaso puede transmitirse desde un controlador de estación base o controlador de red de radio a una estación de conmutación móvil. Además, la identificación de red puede ser una que se reciba con una solicitud de traspaso de conmutación de paquetes a conmutación de circuitos anterior y puede ser una identificación de red de una red móvil pública terrestre de conmutación de paquetes de origen anteriormente usada.
Adicionalmente, en 435, el método puede comprender recibir una solicitud de traspaso de un equipo de usuario desde una red de origen a una red objetivo. El método puede comprender también, en 437, reenviar una identificación de red que corresponde a la red de origen a la red objetivo.
La red de origen puede ser una red de conmutación de paquetes y la red objetivo puede ser una red de conmutación de circuitos. Más particularmente, la identificación de red puede ser una red móvil pública terrestre de conmutación de paquetes actual en información de uso o un identificador de red móvil pública terrestre de conmutación de paquetes de origen. La solicitud de traspaso puede ser una solicitud de traspaso de conmutación de paquetes a conmutación de circuitos que comprende la identificación de red. La solicitud de traspaso puede ser una solicitud de traspaso de continuidad de llamada de voz de radio única inversa. Adicionalmente, la solicitud de traspaso puede recibirse desde una entidad de gestión de movilidad o nodo de soporte de servicio de radio de paquetes general de servicio y reenviarse a un controlador de estación base o controlador de red de radio.
La Figura 5A ilustra un sistema de acuerdo con ciertas realizaciones. En una realización de ejemplo, un sistema puede comprender varios dispositivos, como la MME 510, el MSC 520 y la BSC/RNC 530. Estos dispositivos son simplemente ilustrativos de otros dispositivos que pueden usarse, tales como los dispositivos mostrados en las Figuras 2 y 3. Cada uno de los dispositivos 510, 520 y 530 puede estar equipado con al menos un procesador (respectivamente 514, 524 y 534), al menos una memoria (respectivamente 515, 525 y 535) (que comprende instrucciones o código de programa informático), un transceptor (respectivamente 516, 526 y 536) y una antena (respectivamente 517, 527 y 537). No hay requisito de que cada uno de estos dispositivos esté así equipado. Por ejemplo, no se requiere que cualquiera de los dispositivos esté equipado para comunicación inalámbrica, sino que, en su lugar, pueda conectarse por conexiones alámbricas.
El transceptor (respectivamente 516, 526 y 536) puede ser un transmisor, un receptor, tanto un transmisor como un receptor o una unidad que está configurada para tanto transmisión como recepción, y puede comprender una tarjeta de interfaz de red. El transceptor (respectivamente 516, 526 y 536) puede estar acoplado a una o más correspondientes antenas (respectivamente 517, 527 y 537), u otro hardware de comunicaciones en el caso de que no se use la antena o antenas.
El al menos un procesador (respectivamente 514, 524 y 534) puede realizarse de manera variable mediante cualquier dispositivo computacional o de procesamiento de datos, tal como una unidad de procesamiento central (CPU) o circuito integrado específico de la aplicación (ASIC). El al menos un procesador (respectivamente 514, 524 y 534) puede implementarse como uno o una pluralidad de controladores.
La al menos una memoria (respectivamente 515, 525 y 535) puede ser cualquier dispositivo de almacenamiento adecuado, tal como un medio legible por ordenador no transitorio. Por ejemplo, puede usarse una unidad de disco duro (HDD) o memoria de acceso aleatorio (RAM) en la al menos una memoria (respectivamente 515, 525 y 535). La al menos una memoria (respectivamente 515, 525 y 535) puede estar en un mismo chip como el correspondiente al menos un procesador (respectivamente 514, 524 y 534), o puede estar separada del correspondiente al menos un procesador (respectivamente 514, 524, y 534).
Las instrucciones de programa informático pueden ser cualquier forma adecuada de código de programa informático. Por ejemplo, las instrucciones de programa informático pueden ser un programa informático compilado o interpretado.
La al menos una memoria (respectivamente 515, 525 y 535) y las instrucciones de programa informático pueden estar configuradas para, con el al menos un procesador (respectivamente 514, 524 y 534), hacer que un aparato de hardware (por ejemplo, la MME 510, el MSC 520 o la BSC/RNC 530) realice un proceso, tal como cualquiera de los procesos descritos en el presente documento (véase, por ejemplo, las Figuras 3 y 4).
Por lo tanto, en ciertas realizaciones, un medio legible por ordenador no transitorio puede codificarse con instrucciones informáticas que, cuando se ejecutan en hardware, realizan un proceso tal como uno de los procesos descritos en el presente documento. Como alternativa, ciertas realizaciones de la presente invención pueden realizarse completamente en hardware.
La Figura 5B ilustra un sistema de acuerdo con ciertas realizaciones. En una realización de ejemplo, un sistema puede comprender varios dispositivos, por ejemplo, la MME 510, el MSC 520 y la BSC/RNC 530. Estos dispositivos son simplemente ilustrativos de otros dispositivos que pueden usarse, tales como los dispositivos mostrados en las Figuras 2 y 3.
Por ejemplo, la MME 510 y el MSC 520 puede cada uno comprender medios de solicitud (respectivamente 511 y 521) para solicitar traspaso de un equipo de usuario desde una red de origen a una red objetivo y medios de suministro (respectivamente 513 y 523) para proporcionar una identificación de red que corresponde a la red de origen mientras se solicita el traspaso. La BSC/RNC puede comprender de manera similar medios 531 de solicitud para solicitar el traspaso de un equipo de usuario desde una red de origen a una red objetivo y medios 533 de determinación para determinar la red objetivo basándose en una identificación de red previamente recibida.
El MSC 520 y la BSC/RNC 530 pueden comprender también medios de reenvío (respectivamente 528 y 538) para reenviar una identificación de red previamente recibida en la red de origen a la red objetivo. El MSC 520 puede comprender también medios 529 de recepción para recibir una solicitud de traspaso de un equipo de usuario desde una red de origen a una red objetivo.
Los medios ilustrados en la Figura 5B pueden implementarse de manera variada, por ejemplo, en hardware en solitario y en software que se ejecuta en hardware. Se ilustra un ejemplo de una implementación en la Figura 5A, anteriormente analizada. Por lo tanto, aunque se ha descrito la invención basándose en estas realizaciones preferidas, debería ser evidente para los expertos en la materia que ciertas modificaciones, variaciones y construcciones alternativas serían evidentes y permanecerían dentro del alcance de la invención siempre que estas modificaciones, variaciones y alternativas no se extiendan más allá del alcance de las reivindicaciones adjuntas.

Claims (4)

REIVINDICACIONES
1. Un método para traspaso en un escenario de compartición de red, que comprende:
solicitar (S7), por un elemento de red de una red (530) de acceso por radio de una red de conmutación de circuitos de origen, traspaso de llamada de continuidad de llamada de voz por radio única inversa de un equipo de usuario (UE) desde la red de conmutación de circuitos de origen a una red de conmutación de paquetes objetivo o a un asociado de itinerancia de la red de conmutación de paquetes objetivo; y
determinar (S6), por el elemento de red de la red (530) de acceso por radio la red de conmutación de paquetes objetivo basándose en una identificación de red móvil pública terrestre de la red de conmutación de paquetes objetivo recibida previamente en una solicitud de traspaso de llamada de continuidad de llamada de voz por radio única (S3) para el equipo de usuario desde la red de conmutación de paquetes objetivo a la red de conmutación de circuitos de origen.
2. El método de la reivindicación 1, en donde la solicitud de traspaso de llamada de continuidad de llamada de voz por radio única inversa se transmite (S2) desde un controlador (530) de estación base o controlador (530) de red de radio a un centro (520) de conmutación móvil.
3. Un medio legible por ordenador no transitorio codificado con instrucciones que, cuando se ejecutan por un aparato de red de acceso por radio, realizan un proceso, comprendiendo el proceso el método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2.
4. Un elemento de red de un aparato (530) de red de acceso por radio, que comprende:
al menos un procesador; y
al menos una memoria que comprende código de programa informático,
en donde la al menos una memoria y el código de programa informático están configurados para, con el al menos un procesador, hacer que el aparato al menos
realice el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2.
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